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前沿:南方科技大学光电智感实验室在“分布式低频振动定量解调”领域取得研究进展

前沿:南方科技大学光电智感实验室在“分布式低频振动定量解调”领域取得研究进展 两江科技评论
2022-04-16
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导读:南方科技大学电子系




来源:南方科技大学电子系

撰稿 | 南方科技大学 张靖明 (香港理工大学联合培养博士生)、刘帅旗(论文一作、澳门大学联合培养博士生)、邵理阳研究员(通讯作者)


 01    导读

 

近年来,相敏光学时域反射技术(Φ-OTDR)被广泛应用于分布式振动传感领域,可以准确定位振动位置,并基于光相位解调方法定量还原振动波形。而新兴的应用领域,包括地震和水声检测,对Φ-OTDR在低频段(0.1-10Hz)的解调性能提出了更高的要求。
近期,南方科技大学光电智感实验室在Optics Express期刊上发表了题为“Quantitative demodulation of distributed low-frequency vibration based on phase-shifted dual-pulse phase-sensitive OTDR with direct detection”的报道,设计了一种基于相移双脉冲探测的 Φ-OTDR 系统,使用直接探测的方式实现了低频振动波形的定量解调,并提出了基于声光调制器同时进行脉冲强度及相位调制的方法,降低了系统的硬件复杂度。在实验中,该文章以10m的空间分辨率和35dB的信噪比成功地恢复了频率低至0.5Hz的振动。该方法以简单的光路结构、高效的解调算法,实现了振动波形的定量重构目标,存在较好的应用前景。南科大邵理阳教授为该论文第一通讯作者南科大-澳门大学联合培养博士生刘帅旗为第一作者,沈平讲席教授&澳门大学韦孟宇副教授为作者。


 封面图:基于相移双脉冲的Φ-OTDR系统

图源:  Optics Express (2022)

https://doi.org/10.1364/OE.453060 (Fig. 4)

 

 02   研究背景

 

Φ-OTDR系统中,通过解调背向瑞利散射信号的相位信息,可以实现对振动事件波形的定量还原。目前主要的相位解调方法,包括引入本振光的外差/零差相干检测方法,以及不需要本振光的背向瑞利散射自相干检测方法。其中,前者由于本地振荡光的存在,信号强度大,且解调算法简单,但本振光和传感光纤远端返回的散射信号之间存在较大的时延,导致较严重的激光源相位噪声干扰,影响Φ-OTDR对低频振动的传感性能。而对于后者,主要实现方案有基于双脉冲探测的Φ-OTDR系统,以及在接收端结合非平衡干涉仪的瑞利散射自相干检测方案。在这两种方案中,干涉光之间的光程差是固定的(由双脉冲之间时间间隔,或非平衡干涉仪两臂之光程差决定),且远小于基于本振光的相干检测系统,因此可以将激光源噪声的影响大幅降低。但目前报道中,瑞利散射自相干信号的相位解调方法相对比较复杂,如phase-generated carrier, differential and cross multiply等方案。

 03   创新研究


3.1 基于声光调制的相移脉冲产生
之前已报道的基于相位分集的Φ-OTDR系统中,探测脉冲的相位调制主要是通过在发射端增加一个额外的相位调制器来实现的,增加了系统的复杂度和成本。本工作提出了使用声光调制器(AOM)同时进行探测脉冲的强度调制和相移调制的方法,不再需要引入额外的硬件。
图1(a)说明了AOM的基本工作原理。通过改变驱动AOM的射频信号的幅度,可以调制入射激光的光强;通过调制射频信号的初始相位,可以实现对入射激光的移相。基于这样的方法,可以使用单个AOM同时实现探测脉冲的产生和相移。使用图1(b)所示的干涉结构验证上述思路。将如图1(c)所示的两组射频双脉冲信号加载到AOM上,这两组双脉冲的初始相位分别为(0,0)和(0,π);对应的两组激光脉冲拍频信号如图1(d)所示,这两组激光双脉冲的初始相位之差同样分别是0和π,证明了此方法的有效性。


图1: (a)声光调制器工作原理。(b)验证方法可行性的光路。(c)两组射频双脉冲信号波形。(d)相应的两组激光双脉冲拍频信号波形 

图源:  Optics Express (2022)

https://doi.org/10.1364/OE.453060 (Fig. 3)

 

3.2  基于相移双脉冲的Φ-OTDR相位解调原理
基于上述相移双脉冲产生方法,相应的瑞利散射自相干检测信号应表示为:



该解调方法计算过程简单,且对系统随机噪声起到抑制作用,但对系统的动态响应范围存在负面影响,详见论文Discussion部分的讨论。

实验中,采用了5.1km传感光纤及16kHz脉冲重复频率,脉冲宽度100纳秒,双脉冲的时间间隔100纳秒。使用10MHz带宽的PD进行检测,并以100MHz的采样速率完成数据采集。在光纤约5km处,将一段长度为1米的光纤缠绕在压电陶瓷管上,用于模拟外界振动事件。首先加载了频率为20Hz的正弦振动信号,相应的差分相位空域-频域解调结果如图2(b)所示,沿传感光纤的差分相位频谱20Hz分量幅值计算结果如图2(c)所示,显示了系统的振动定位空间分辨率约为10米,与系统的100纳秒双脉冲间隔相呼应。

2: (a)差分相位解调结果的空域-频域图。(b)差分相位信号频谱的20Hz频率分量沿光纤幅值分布情况。 

图源:  Optics Express (2022)

https://doi.org/10.1364/OE.453060 (Fig. 5)


图3展示了扰动频率分别为0.5Hz,1Hz,5Hz和20Hz时的差分相位解调结果及功率谱密度情况,证明了该方法可以较好地定量还原光纤沿线的扰动波形。

 

3:  频率分别为(a) 0.5 Hz, (b) 1 Hz, (c) 5 Hz和(d) 20 Hz的外部振动的差分相位解调结果。(e)-(h)解调后的微分相位波形对应的功率谱密度(PSD)。 

图源:  Optics Express (2022)

https://doi.org/10.1364/OE.453060 (Fig. 6)


图4是PZT驱动电压与所解调的差分相位幅值之间的线性拟合结果。四组实验的PZT驱动信号频率分别为0.5Hz(红),1Hz(蓝),5Hz(橙)和20Hz(绿),且电压峰峰值由1伏增加至10伏。四组实验的线性拟合结果R2值为0.9966、0.9987、0.9997和0.9995,且斜率基本保持一致(约为3 rad/V),证明了所提出方法对外界振动的定量解调结果具有较好的线性响应和可重复性。

 

4:  PZT驱动电压与差分相位幅值之间的线性拟合结果。

图源:  Optics Express (2022)

https://doi.org/10.1364/OE.453060 (Fig. 7)

 

 04   应用与展望

 

本工作提出了一种较为简便的双脉冲Φ-OTDR相位解调方法,由声光调制器直接产生相移双脉冲,节约了硬件成本;利用相移干涉技术提取瑞利散射信号差分相位,进一步降低了系统硬件及算法复杂度。与传统相干探测式Φ-OTDR方案相比,双脉冲方案对激光频率漂移引起的相位噪声不敏感,对低频段的振动传感具有一定优势。因此,本工作在地震测量、地质勘探、水声检测等大规模商业性应用中具有较好的应用前景。

 

 05   作者简介

 

刘帅旗(第一作者)博士研究生

刘帅旗,南方科技大学-澳门大学联合培养博士研究生在读,本科毕业于南京大学光电信息科学与工程专业。主要从事基于瑞利散射的分布式光纤传感技术研究,目前已发表SCI论文3篇。

邵理阳(通讯作者)研究员 

邵理阳,博士,南方科技大学创新创业学院副院长,电子与电气工程系研究员,博士生导师。IEEE/OSA资深会员,SPIE终身会员,中国光学学会高级会员、光学测试专委会/纤维与集成光学专委会委员,国家科技部重大仪器专项、国家自然科学基金委员会、广东省科技厅、深圳市科技创新委员会等机构的评审专家。澳大利亚教育部“奋进学者奖”(2012),“四川省高层次引进人才”(2014), “国家特聘青年专家”(2015),“詹天佑铁道科技奖青年奖”(2016),四川省“突出贡献专家”(2017), “深圳市高层次引进人才”(2019),“中国产学研促进奖” (2020)。入选 美国斯坦福大学发布“全球前2%顶尖科学家”榜单,包括“终身科学影响力排行榜”和“年度科学影响力排行榜” (2019/2020)。
主要研究方向有分布式光纤传感技术及工程应用,光纤激光器及其传感应用,微纳光学及其医学应用,智慧海洋综合感知及系统装备等。目前已在国际主要期刊及会议上发表学术论文共200余篇,其中SCI 论文142篇(第一作者及通讯作者论文66篇),包括Nat.Comm.\Light Sci. Appl.\Laser Photon. Rev.\Adv. Electron. Mater.\Nanoscale\Biosen. and Bioelectron等8篇,总引/他引:5098/3500, H因子 39;应邀撰写综述文章4篇,在IEEE ICCT, CLEO-PR, APOS等重要国际会议做主旨报告2次,特邀报告近20次,担任国际会议TPC Chair/组委会成员20 余次; 授权发明专利10余项。

沈平(作者)讲席教授

沈平,南方科技大学电子与电气工程系讲席教授。国际光学工程学会SPIE 会士, 美国光学学会 OSA 会士, 国家高层次人才。自 2002 至 2019 年先后担任新加坡南洋理工大学网络技术研究中心主任、光电子学研究中心主任、光纤技术研究中心主任、教学院长。研究领域包括特种光纤、硅光子芯片、光电智能感知技术、激光技术、太赫兹技术及应用和生物医学光子学。发表论文一千余篇。担任大型国际会议主席如2017年度第12届亚太激光及光电峰会、第22届光电子通讯峰会及第5届全球光子大会联合会议(CLEO-PR|OECC|PGC 2017)。并为全球光子大会PGC、国际光通信与网络会议ICOCN、先进信息通信技术国际会议ICAIT 等国际大会的发起者。

韦孟宇(作者)副教授

韦孟宇,澳门大学科技学院电机及电脑工程系副教授,生物医学工程实验室主管,模拟与混合信号超大规模集成电路国家重点实验室生物医学集成电路研究组组长,中国生物医学工程学会理事,澳门生物医学工程学会会长。主要从事生物医学工程及嵌入式系统研究;目前正在进行的研究项目包括「人体通信」、「光遗传」及「电容式微超声换能器」等,最近数年发表近百篇学术文章,其中SCIE收录五十多篇,文章被引用超过一千五百次。
南方科技大学光电智感实验室
南方科技大学光电智感实验室由邵理阳教授、沈平讲席教授等业内知名学者联合打造。
实验室目前已建有光纤磨抛系统、光纤周界安防系统、光纤拉锥系统和飞秒激光加工系统,购置的常用设备有台式电子扫描显微镜、Nikon高分辨率金相显微镜、飞秒激光器、小型离子溅射仪、光纤熔接机、保偏光纤熔接机、光纤光栅解调仪、光时域反射仪、高性能示波器、电化学工作站、白光激光光源、UV-VIS光谱仪、光纤光谱仪、高精度电动位移台、3D打印机、折光仪和控温仪、光电强度调制器、光电相位调制器、高速宽带PD、C-L波段单频可调谐激光器和压电控制三维纳米位移平台等,并配有高性能计算服务器和COMSOL Multiphysics多物理场仿真软件。
此外,南方科技大学微纳加工及分析测试中心、皮米中心、前沿与交叉研究院、量子科学与工程研究院、格拉布斯研究院(诺奖实验室)、冷冻电镜中心等拥有一流的测试仪器和表征平台,课题组对博士后使用学校的公共仪器和平台给予充分支持。
实验室致力于开展基于分布式光纤传感技术及工程应用,光纤激光器及其传感应用,微纳光学及其医学应用,智慧海洋综合感知及系统装备等。




 文章信息:

Shuaiqi Liu, Liyang Shao, Fei-Hong Yu, Weijie Xu, Mang I. Vai, Dongrui Xiao, Weihao Lin, Jie Hu, Fang Zhao, Guoqing Wang, Weizhi Wang, Huanhuan Liu, Perry P. Shum, and Feng Wang, "Quantitative demodulation of distributed low-frequency vibration based on phase-shifted dual-pulse phase-sensitive OTDR with direct detection," Opt. Express 30, 10096-10109 (2022)

论文地址:

https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-30-6-10096&id=470275

https://doi.org/10.1364/OE.453060

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